利用磷光一熒光組合機(jī)制產(chǎn)生WOLED的器件研究獲得了極大成功
發(fā)布時(shí)間:2019/4/17 20:33:48 訪問次數(shù):1470
近年來,利用磷光一熒光組合機(jī)制產(chǎn)生WOLED的器件研究獲得了極大成功。如圖5,3z⑶所示,來自⒛“年S。R。FoⅡest科研組的Nature報(bào)道[10",器件有兩個(gè)載流子復(fù)合區(qū)域,分別在靠近電極的兩側(cè):空穴傳輸層/發(fā)光層、發(fā)光層/電子傳輸層的兩個(gè)界面附近。兩個(gè)載流子復(fù)合區(qū)域內(nèi)的單線態(tài)激子能量通過摻雜藍(lán)色熒光材料來截獲;而復(fù)合區(qū)域的三線態(tài)激子由于壽命較長(zhǎng),容易發(fā)生長(zhǎng)距離擴(kuò)散,可以擴(kuò)散到器件中部。在這些區(qū)域,通過分段 摻雜綠色、紅色磷光材料可以充分地利用三線態(tài)激子。由此,載流子復(fù)合產(chǎn)生的單線態(tài)和三線態(tài)激子都得到了利用,器件效率較高。該白光器件的
最大總效率(包括前面、后面和側(cè)面三個(gè)部分的光)為37.61WW,顯色指數(shù)0orlor rendering index,CRI)為85。⒛OT年來自K。L∞科研組腸莎纟r莎四打中的一篇報(bào)道(10刨,展示了一種截獲藍(lán)色熒光發(fā)光層中三線態(tài)激子的器件結(jié)構(gòu),如圖5.32o)所示。器件的載流子復(fù)合區(qū)域位于中部,該處的主體材料利用單線態(tài)激子產(chǎn)生藍(lán)色熒光,而該處三線態(tài)激子通過向兩端擴(kuò)散,將能量轉(zhuǎn)移給摻雜的綠色磷光和橙色磷光。由此,熒光與磷光混合產(chǎn)生了很好的白光。由于載流子復(fù)合區(qū)域分布在發(fā)光層/電子傳輸層的界面,以及藍(lán)色熒光發(fā)光層的三線態(tài)能級(jí)與橙色磷光材料的三線態(tài)能級(jí)匹配,因此這非常有利于藍(lán)色熒光發(fā)光層中三線態(tài)激子向橙色磷光層的擴(kuò)散。器件在100cd/m2時(shí),總的效率為57,61nVW。9O∞年,K,L∞等在肫砌昭上報(bào)道的工作,通過加人光引出層,進(jìn)一步將與上述結(jié)構(gòu)類似器件的效率提高到1OOlWW(這里指的是器件光發(fā)射面效率,而不是器件`總效率。這在功率轉(zhuǎn)換效率角度完全達(dá)到了照明應(yīng)用的要求。
圖5.32 熒光與磷光機(jī)制組合產(chǎn)生的白光OLED器件結(jié)構(gòu)
陰影部分為器件的復(fù)合區(qū)域。⑷含兩個(gè)復(fù)合區(qū)域,分別在器件兩端。復(fù)合區(qū)域只是利用單線態(tài)激子發(fā)射藍(lán)色熒光,而三線態(tài)激子則通過擴(kuò)散過程到達(dá)器件中部,再將能量轉(zhuǎn)移給摻雜的紅色及綠色磷光材料。fb)復(fù)合區(qū)域在器件中部,該處利用單線態(tài)激子發(fā)射藍(lán)光,而三線態(tài)激子則通過擴(kuò)散過程向兩邊輸運(yùn):達(dá)到HTL,能量轉(zhuǎn)移給摻雜橙色磷光材料;達(dá)到ETL,能量轉(zhuǎn)移給摻雜綠色磷光材料
近年來,利用磷光一熒光組合機(jī)制產(chǎn)生WOLED的器件研究獲得了極大成功。如圖5,3z⑶所示,來自⒛“年S。R。FoⅡest科研組的Nature報(bào)道[10",器件有兩個(gè)載流子復(fù)合區(qū)域,分別在靠近電極的兩側(cè):空穴傳輸層/發(fā)光層、發(fā)光層/電子傳輸層的兩個(gè)界面附近。兩個(gè)載流子復(fù)合區(qū)域內(nèi)的單線態(tài)激子能量通過摻雜藍(lán)色熒光材料來截獲;而復(fù)合區(qū)域的三線態(tài)激子由于壽命較長(zhǎng),容易發(fā)生長(zhǎng)距離擴(kuò)散,可以擴(kuò)散到器件中部。在這些區(qū)域,通過分段 摻雜綠色、紅色磷光材料可以充分地利用三線態(tài)激子。由此,載流子復(fù)合產(chǎn)生的單線態(tài)和三線態(tài)激子都得到了利用,器件效率較高。該白光器件的
最大總效率(包括前面、后面和側(cè)面三個(gè)部分的光)為37.61WW,顯色指數(shù)0orlor rendering index,CRI)為85。⒛OT年來自K。L∞科研組腸莎纟r莎四打中的一篇報(bào)道(10刨,展示了一種截獲藍(lán)色熒光發(fā)光層中三線態(tài)激子的器件結(jié)構(gòu),如圖5.32o)所示。器件的載流子復(fù)合區(qū)域位于中部,該處的主體材料利用單線態(tài)激子產(chǎn)生藍(lán)色熒光,而該處三線態(tài)激子通過向兩端擴(kuò)散,將能量轉(zhuǎn)移給摻雜的綠色磷光和橙色磷光。由此,熒光與磷光混合產(chǎn)生了很好的白光。由于載流子復(fù)合區(qū)域分布在發(fā)光層/電子傳輸層的界面,以及藍(lán)色熒光發(fā)光層的三線態(tài)能級(jí)與橙色磷光材料的三線態(tài)能級(jí)匹配,因此這非常有利于藍(lán)色熒光發(fā)光層中三線態(tài)激子向橙色磷光層的擴(kuò)散。器件在100cd/m2時(shí),總的效率為57,61nVW。9O∞年,K,L∞等在肫砌昭上報(bào)道的工作,通過加人光引出層,進(jìn)一步將與上述結(jié)構(gòu)類似器件的效率提高到1OOlWW(這里指的是器件光發(fā)射面效率,而不是器件`總效率。這在功率轉(zhuǎn)換效率角度完全達(dá)到了照明應(yīng)用的要求。
圖5.32 熒光與磷光機(jī)制組合產(chǎn)生的白光OLED器件結(jié)構(gòu)
陰影部分為器件的復(fù)合區(qū)域。⑷含兩個(gè)復(fù)合區(qū)域,分別在器件兩端。復(fù)合區(qū)域只是利用單線態(tài)激子發(fā)射藍(lán)色熒光,而三線態(tài)激子則通過擴(kuò)散過程到達(dá)器件中部,再將能量轉(zhuǎn)移給摻雜的紅色及綠色磷光材料。fb)復(fù)合區(qū)域在器件中部,該處利用單線態(tài)激子發(fā)射藍(lán)光,而三線態(tài)激子則通過擴(kuò)散過程向兩邊輸運(yùn):達(dá)到HTL,能量轉(zhuǎn)移給摻雜橙色磷光材料;達(dá)到ETL,能量轉(zhuǎn)移給摻雜綠色磷光材料
上一篇:白光器件結(jié)構(gòu)
熱門點(diǎn)擊
- 人體的電阻值一般為多大?
- 阻焊劑的優(yōu)點(diǎn)
- 蓄電池在串聯(lián)、并聯(lián)使用時(shí),總?cè)萘亢涂傠妷喝绾?/a>
- 車滑行距離與哪些因素有關(guān)?
- 同樣功耗下使用低壓大電流比高壓小電流要安全得
- 交流電流放大系數(shù)也稱為交流電流放大倍數(shù)
- 什么叫工作接地、保護(hù)接地和重復(fù)接地?
- 閾值電壓、亞閾值漂移、電流開關(guān)比
- 結(jié)合場(chǎng)效應(yīng)晶體管器件的輸出特性和轉(zhuǎn)移特性曲線
- p型有機(jī)半導(dǎo)體材料
推薦技術(shù)資料
- 驅(qū)動(dòng)板的原理分析
- 先來看看原理圖。圖8所示為底板及其驅(qū)動(dòng)示意圖,F(xiàn)M08... [詳細(xì)]
- 超低功耗角度位置傳感器參數(shù)技術(shù)
- 四路輸出 DC/DC 降壓電源
- 降壓變換器和升降壓變換器優(yōu)特點(diǎn)
- 業(yè)界首創(chuàng)可在線編程電源模塊 m
- 可編程門陣列 (FPGA)智能 電源解決方案
- 高效先進(jìn)封裝工藝
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動(dòng)IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究